index - Laboratoire De Mécanique et d'Energétique d'Evry, EA 3332 Université d'Evry Val d'Essonne Accéder directement au contenu

Le LMEE, crée en 1998, a pour l’objectif principal de développer de méthodologies numériques et des environnements logiciels et de les appliquer dans les domaines des sciences de l’ingénieur (spécialement en thermique, énergétique, mécanique des fluides et des solides, dispersion atmosphérique, science des matériaux).

Le laboratoire est composé de trois équipes de recherche :

  • MDS - Modélisation en Dynamique des Structures 

Les activités de cette équipe sont articulées autour de la modélisation numérique en mécanique, linéaire ou non linéaire, statique ou dynamique. Les études sont destinées aux domaines de l'aéronautique, du spatial, du transport et de la robotique sur les thèmes de recherche suivants:

  • Modélisation FEM/BEM des problèmes de contact et d’impact avec frottement entre corps déformables ;
  • Analyse du comportement non linéaire des structures et des matériaux (hyperélasticité, plasticité, grands déformations, fissuration, endommagement) ;
  • Conception et optimisation des structures ;
  • Analyses modale et vibratoire des structures ;
  • Méthodes de décomposition de domaine et calcul haute performance ;
  • Simulation temps réel ;
  • Science des matériaux (composites, croissance des grains, biomatériaux) ;
  • Développement des logiciels de simulation numérique et de visualisation.
  • THE - Thermique et Energétique

L’équipe THE développe les techniques d’analyse modale appliquées aux systèmes thermiques. Les thèmes de recherche sont :

  • Réductions de modèles pour la résolution et le contrôle de problèmes de thermique et de mécanique des fluides ;
  • Disque frottant sur un patin à vitesse variable ;
  • Phénomène de solidification des pièces moulées ;
  • Problèmes inverses en thermique.
  • MFE - Mécanique des Fluides et Environnement

L’équipe MFE travaille sur des problèmes de mécanique des fluides compressibles et incompressibles et d’environnement sur les thèmes de recherche suivants :

  • Modélisation des écoulements turbulents dans les tuyères supersoniques (expérience et simulation) ;
  • Simulation des écoulements supersoniques réactifs ;
  • Interférences des ondes de choc en aérodynamique ;
  • Écoulements de convection naturelle dans des cavités contenant des obstacles ;
  • Modèles de transport – diffusion adaptés à la modélisation de la dispersion atmosphérique.

Effectifs (sept. 2014) : 19 Enseignants-chercheurs (5 PR, 13 MCF, 1 PRAG), 2 BIATSS, 2 Post-Doc.

Documents avec texte intégral

159

Références bibliographiques

375

Mots-clés

Modèle réduit Numerical simulation Hypersonic FFT07 Contact/impact Assimilation of data Réduction de modèle Mécanique des solides numérique Couple stress theory Branch eigenmodes reduction method Computational solid mechanics Dynamique Friction Thermal contact resistance Bayesian statistics Modelling Augmented Lagrangian technique Active flow control Adjoint method Reduced model Contact Atmospheric dispersion Aeroelasticity Fluid mechanics Impact Inverse problem Modal reduction Biomechanics Rayonnement thermique Hyperelasticity Source reconstruction Transition Anisotropic hyperelasticity Finite element Problème inverse Time-integration Operational modal analysis Thermal radiation Radiosité Nonequilibrium Adhesion Biomécanique Source identification Radiosity Réduction modale Modèle HGO Finite elements Modal analysis Higher order terms High temperature Secondary injection Band gap Dual-bell nozzle Source estimation Shock wave Identification Renormalization Reduction method BRUIT DE CONTACT PNEU CHAUSSEE CFD Direct numerical simulation Uzawa algorithm Shock wave boundary layer interaction Eléments finis Vibration Band gap analysis Bandgap Energy dissipation Nozzle Frottement Mindlin plate Hyperélasticité anisotrope Compressible flow Bandgap Engineering Inverse modelling DNS Object-oriented programming Williams series HGO model Bi-potential Optimization Source term estimation Navier Stokes equations Data assimilation Supersonic flow MUST field experiment Nonlinear mechanics Branch modes Variational formulation Fluidyn-PANACHE Advection-diffusion Éléments finis Flow control Least-squares Finite element method Bi-potential method Natural convection Large deformation Contact and friction Finite element analysis